logo
Karta przedmiotu
logo

Inżynieria materiałów sypkich

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 2684

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Inżynieria produktu i procesów proekologicznych

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 C15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Marcin Chutkowski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Opis mechanizmów oddziaływań oraz właściwości mechanicznych i reologicznych w materiałach sypkich. Podstawy projektowania i symulacji wybranych operacji z udziałem materiałów sypkich

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł jest realizowany na 7 semestrze w wymiarze 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń, zakończony zaliczeniem pisemnym

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 I. Opaliński Inżynieria materiałów sypkich. Wybrane zagadnienia Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2014
2 M. Rhodes (editor) Introduction to Particle Technology Wiley & Sons. 2008
3 I. Opaliński, M. Chutkowski, K. Leś Procesy mechaniczne w przemyśle chemicznym i pokrewnych Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2013
4 R. Koch, A. Noworyta Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej WNT, Warszawa. 1992
5 S.J.R. Simons (Editor) Concepts of Chemical Engineering 4 Chemists RSC Publishing. 2007
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 S.J.R. Simons (Editor) Concepts of Chemical Engineering 4 Chemists RSC Publishing. 2007
Literatura do samodzielnego studiowania
1 I. Opaliński Oddziaływania adhezyjne w materiałach rozdrobnionych Oficyna Wydawnicza PRz. 2003

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z zakresu zjawisk na powierzchni kontaktu faz, procesów i aparatury w przemyśle chemicznym i pokrewnych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność obsługi komputerowych programów obliczeniowych i graficznych oraz obsługi laboratoryjnej aparatury badawczej

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejetność pracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma wiedzę z zakresu podstaw transportu pędu, ciepła i masy, wymaganą do zrozumienia przebiegu operacji z materiałami sypkimi Wykład, ćwiczenia rachunkowe Zaliczenie pisemne K_W03+++
K_W05+++
K_U06+
K_U08+++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Zna podstawowe metody badań materiałów sypkich Wykład, ćwiczenia problemowe Sprawdzian pisemny K_W05++
K_W07++
K_U03+++
K_U08+
P6S_UW
P6S_WG
03 Potrafi ocenić wpływ parametrów materiału sypkiego na przebieg wybranych operacji przemysłowych Wykład, ćwiczenia problemowe Sprawdzian pisemny K_W05+
K_U03+++
K_U06+++
K_U09++
K_U19+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymentalne wyznaczenie parametrów złoża materiału sypkiego w masie Ćwiczenia problemowe Test pisemny K_W05++
K_W07++
K_U03+++
K_U06+++
K_U09+
K_U19+
K_K01+
P6S_KK
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Definicja i klasyfikacja materiałów rozdrobnionych. Siły oddziaływań między cząstkami: van der Waalsa, elektrostatyczne i adhezji kapilarnej. Metody pomiaru sił adhezji. Porównanie sił adhezji w układach obejmujących cząstkę kulistą. W01-W10, C01-C10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
6 TK02 Właściwości mechaniczne złoża materiału sypkiego. Metody pomiaru właściwości mechanicznych. Wskaźniki Carra i Johansona. Kohezyjność i płynność złoża materiału sypkiego. W11-W18, C11-C18 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
6 TK03 Procesy przemysłowe na bazie oddziaływań w materiałach sypkich: mieszanie składników o zróżnicowanych właściwościach, granulacja i tabletkowanie. W19-W25, C19-C25 MEK03 MEK04
6 TK04 Modelowanie operacji technologicznych z udziałem materiałów rozdrobnionych z wykorzystaniem metody elementów dyskretnych (EDEM), metod elementów skończonych (Ansys Fluent) oraz metod statystycznych (Aspen Plus i Aspen Properties) W26-W30, C26-C30 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 6) Przygotowanie do ćwiczeń: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z testu zaliczeniowego z wykładu (W)
Ćwiczenia/Lektorat Ocena z kolokwium pisemnego (C)
Ocena końcowa Ocena końcowa: K= 0,5*w*W +0,5*w*C. Współczynnik w=1,0 dla zaliczenia w pierwszym terminie; 0,9 w drugim i 0,8 w trzecim terminie

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 L. Bartoszek; M. Chutkowski; P. Koszelnik; M. Miąsik The influence of the physico-chemical composition of bottom sediments on their sorption capacity in relation to phosphates 2023
2 M. Chutkowski; I. Opaliński; M. Przywara; R. Przywara; W. Zapała Influence of Moisture Content and Composition of Agricultural Waste with Hard Coal Mixtures on Mechanical and Rheological Properties 2023
3 M. Chutkowski; J. Czarnota; T. Galek; S. Gubernat; J. Gumieniak; P. Koszelnik; A. Kramek; A. Masłoń; M. Tupaj Removal of Phosphorus with the Use of Marl and Travertine and Their Thermally Modified Forms—Factors Affecting the Sorption Capacity of Materials and the Kinetics of the Sorption Process 2023
4 M. Chutkowski; K. Leś; I. Opaliński; M. Piwódzka; M. Przywara Poprawa właściwości przetwórczych naproksenu z wykorzystaniem metody mieszania interaktywnego 2023
5 M. Chutkowski; J. Kamińska; M. Przywara; W. Zapała; P. Ziobrowski Studies on the Effects of Process Conditions on Separation of B1, B2 and B3 Vitamin Mixture Using HILIC and RPLC Chromatography 2022
6 M. Chutkowski; M. Przywara; R. Przywara; W. Zapała Column Testing in Quantitative Determination of Raw Heparin in Porcine Intestinal Mucus Extracts by Liquid Chromatography – Preliminary Investigations 2022
7 M. Bańda; M. Chutkowski; E. Gondek; J. Horabik; A. Lisowski; M. Molenda; A. Oniszczuk; P. Parafiniuk; M. Stasiak; J. Wajs; J. Wiącek Mechanical and Combustion Properties of Agglomerates of Wood of Popular Eastern European Species 2021
8 M. Chutkowski; K. Kaczmarski Impact of changes in physicochemical parameters of the mobile phase along the column on the retention time in gradient liquid chromatography. Part A – temperature gradient 2021
9 M. Chutkowski; K. Leś; M. Olechowski; I. Opaliński; M. Przywara; M. Stasiak Studies on Moisture Effects on Powder Flow and Mechanochemical Improvement of Powder Flowability 2021
10 M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski Analiza mechanizmu retencji kwercetyny w wybranych układach chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC) 2021
11 M. Chutkowski; M. Kosińska-Pezda; M. Przywara; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski Analysis of adsorption energy distribution in selected hydrophilic-interaction chromatography systems with amide, amine, and zwitterionic stationary phases 2021
12 M. Chutkowski; K. Kaczmarski Note of solving Equilibrium Dispersive model with the Craig scheme for gradient chromatography case 2020
13 M. Chutkowski; L. Zapała; W. Zapała; P. Ziobrowski Influence of Mobile Phase Composition and Temperature on the Retention Behavior of Selected Test Substances in Diol-type Column 2020
14 M. Chutkowski; M. Jakielaszek; W. Kokoszka; I. Skrzypczak; K. Wilk Badanie i analiza parametrów gruntu podlegającego wymianie przy budowie składowiska odpadów w Paszczynie w odniesieniu do wymagań projektowych w ramach zadania \"Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica\" 2020
15 M. Chutkowski; M. Przywara; W. Zapała Modelowanie i analiza płynięcia materiału rozdrobionego podczas ścinania w reometrze pierścieniowym z wykorzystaniem metody elementów dyskretnych 2020
16 M. Chutkowski; G. Król; M. Szukiewicz Formation of dead zone in catalytic particles in catalysis and biocatalysis - New alternative method of determination 2019
17 Ł. Byczyński; M. Chutkowski; E. Ciszkowicz; M. Kosińska; K. Lecka-Szlachta; E. Woźnicka; L. Zapała; W. Zapała Comparison of spectral and thermal properties and antibacterial activity of new binary and ternary complexes of Sm(III), Eu(III) and Gd (III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline 2019